建筑水平位移测量方案
水平位移监测方案

水平位移监测方案引言水平位移监测是一种重要的工程监测方法,可以用于监测土地、结构物和地质体的水平位移变化,为工程施工和地质探测提供支持和指导。
本文将介绍一种常用的水平位移监测方案,包括仪器设备的选择、监测方法的设计和数据分析的处理。
仪器设备选择选择合适的仪器设备是水平位移监测的关键。
常用的水平位移监测仪器包括全站仪、测距仪和GNSS接收机。
全站仪全站仪可以用于测量目标点的水平位移,具有精度高、操作简便等特点。
在实际监测中,可以选用高精度的全站仪进行水平位移测量,以确保监测数据的准确性。
测距仪测距仪可以用于测量目标点之间的距离差,从而计算出水平位移的变化。
在实际监测中,可选择激光测距仪或电子测距仪等设备,根据监测的具体要求来选择合适的测距仪。
GNSS接收机GNSS接收机可以通过接收卫星信号来测量目标点的经纬度坐标,从而计算出水平位移的变化。
在实际监测中,可以选择高精度的GNSS接收机进行测量,以获得高精度的水平位移数据。
监测方法设计设计合理的监测方法可以提高水平位移监测的精度和效率。
监测方法的设计应考虑以下几个方面:监测点布设监测点的布设要根据工程地质条件和监测要求确定。
通常情况下,监测点应选择在结构物或地质体的关键位置,以确保监测到变形较大的区域。
监测频率监测频率的选择应根据工程施工进度和变形速率来确定。
对于施工工程,监测频率可以较高;对于地质体的监测,监测频率可以较低。
数据采集方式数据采集方式可以选择实时采集或定期采集两种方式。
实时采集可以实时监测到水平位移的变化,但需要相应的数据传输设备;定期采集可以通过定期测量来获得水平位移的变化,适用于较大时间尺度的监测。
数据处理监测数据的处理包括数据清理、数据对齐和数据分析等步骤。
数据清理可以去除异常值和噪音数据;数据对齐可以将监测数据与时间对齐,以便进行后续的数据分析;数据分析可以采用统计方法或数学建模方法进行。
数据分析处理水平位移监测数据分析的目的是根据监测数据得出结论,并进行预测或评价。
深层水平位移监测方案

1概述深层水平位移主要用于大地运动,如可能产生在不稳固的边坡(滑坡)或挖土工程周围的测向运动等,也可以用来监测软土地基处理,堤坝,芯墙稳定性,钻孔设置的偏差,打桩引起的土体位移,以及回填筑堤和地下工程的土体沉陷,也可用于沿海、江边重力存放物场的土层深层水平位移监测广州市盛洲地基基础工程有限公司技术研究院变化等。
2仪器设备测斜仪(一般测斜仪由探头、电缆、数据采集仪(读数仪)组成。
探头的传感器型式有伺服加速度计式、电阻应变片式、钢弦式、差动电阻式等多种型式,目前使用最多的是伺服加速度式。
国内有航天部33所生产的CX系列,国外有美国SINCO公司的数字测斜仪,瑞士的PRIVEC等)内壁有导槽的测斜管(测斜管道由以下几部分组成:测斜管、连接管、管座、管盖。
测斜管是用聚氯乙烯、ABS塑料、铝合金等材料制成,管内有互成90度四个导向槽,国产塑料测斜管尺寸多为:内径Φ58mm,径Φ70mm、长度分2m,3m,4m三种。
塑料连接管多采用市场上出售的聚氯乙烯塑料管制成,还可用软的万能接头相连。
连接管的尺寸为内径Φ70mm,外径Φ82mm,长度分300,400mm两种。
在管壁的两端铣制有滑动槽各4条或仅一端铣制滑动槽4条,各槽相隔90度。
管座位于测斜管底端,与管外径匹配,防止泥砂从管底端进入管内的一个安全护盖。
管盖用于保护测斜管管口,防止杂物从管口掉入管内影响正常观测工作也由聚氯乙烯制成,其外形尺寸同管座。
)3监测仪器工作原理测斜仪的工作原理是测量测斜管轴线与铅垂线之间的夹角变化量,从而计算出土层各点的水平位移大小。
通常在坝内埋设一垂直并互成90°四个导槽的管子,当管子受力发生变形时,将测斜仪探头放入测斜管导槽内,逐段(一般50cm一个测点)量测变形后管子的轴线与垂直线之间的夹角θi,并按测点的分段长度,分别求出不同高程处的水平位移增量Δdi,即Δdi=Lsinθi(1)由测斜管底部测点开始逐段累加,可得任一高程处的实际位移,即bi=ΣΔdi(2)而管口累积水平位移为:B=ΣΔdi(3)式中Δdi为量测段内的水平位移增量;L为量测点的分段长度,一般常取015m;θi为量测段内管轴线与铅垂线的夹角;bi为自固定点的管底端以上i点处水平位移;B为管口在该次观测时的水平位移;n为测斜孔分段数目,n=H/015,H为孔深。
深层水平位移监测方案

深层⽔平位移监测⽅案珑湖湾⼆期边坡坡体深层⽔平位移监测技术要求1概述深层⽔平位移主要⽤于⼤地运动,如可能产⽣在不稳固的边坡(滑坡)或挖⼟⼯程周围的测向运动等,也可以⽤来监测软⼟地基处理,堤坝,芯墙稳定性,钻孔设置的偏差,打桩引起的⼟体位移,以及回填筑堤和地下⼯程的⼟体沉陷,也可⽤于沿海、江边重⼒存放物场的⼟层变化等。
2 仪器设备测斜仪(⼀般测斜仪由探头、电缆、数据采集仪(读数仪)组成。
探头的传感器型式有伺服加速度计式、电阻应变⽚式、钢弦式、差动电阻式等多种型式,⽬前使⽤最多的是伺服加速度式。
国内有航天部33 所⽣产的CX 系列,国外有美国SINCO 公司的数字测斜仪,瑞⼠的PRIVEC 等)内壁有导槽的测斜管(测斜管道由以下⼏部分组成:测斜管、连接管、管座、管盖。
测斜管是⽤聚氯⼄烯、ABS 塑料、铝合⾦等材料制成,管内有互成90 度四个导向槽,国产塑料测斜管尺⼨多为:内径Φ58mm,径Φ70mm、长度分2m,3m,4m 三种。
塑料连接管多采⽤市场上出售的聚氯⼄烯塑料管制成,还可⽤软的万能接头相连。
连接管的尺⼨为内径Φ70mm,外径Φ82mm,长度分300,400mm两种。
在管壁的两端铣制有滑动槽各4 条或仅⼀端铣制滑动槽4 条,各槽相隔90 度。
管座位于测斜管底端,与管外径匹配,防⽌泥砂从管底端进⼊管内的⼀个安全护盖。
管盖⽤于保护测斜管管⼝,防⽌杂物从管⼝掉⼊管内影响正常观测⼯作也由聚氯⼄烯制成,其外形尺⼨同管座。
)3监测仪器⼯作原理测斜仪的⼯作原理是测量测斜管轴线与铅垂线之间的夹⾓变化量,从⽽计算出⼟层各点的⽔平位移⼤⼩。
通常在坝内埋设⼀垂直并互成90°四个导槽的管⼦,当管⼦受⼒发⽣变形时,将测斜仪探头放⼊测斜管导槽内,逐段(⼀般50cm ⼀个测点) 量测变形后管⼦的轴线与垂直线之间的夹⾓θi ,并按测点的分段长度,分别求出不同⾼程处的⽔平位移增量Δdi ,即Δdi = Lsinθi(1)由测斜管底部测点开始逐段累加,可得任⼀⾼程处的实际位移,即bi = ΣΔdi(2)⽽管⼝累积⽔平位移为:B = ΣΔdi(3)式中Δdi 为量测段内的⽔平位移增量;L 为量测点的分段长度,⼀般常取015m ;θi为量测段内管轴线与铅垂线的夹⾓;bi 为⾃固定点的管底端以上i点处⽔平位移;B 为管⼝在该次观测时的⽔平位移;n 为测斜孔分段数⽬,n = H/ 015 ,H 为孔深。
水平位移监测方案

水平位移监测方案文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-水平位移监测方案一、精度选择按照设计要求,对照《工程测量规范》(GB 50026-2007),选用三等水平位移监测网进行检测,可以满足精度要求。
表1-1 水平位移基准网的主要技术指标表1-2 水平角方向观测法的技术指标(1)观测原理:如下图所示,如需观测某方向上的水平位移PP′,在监测区域一定距离以外选定工作基点A,水平位移监测点的布设应尽量与工作基点在一条直线上。
沿监测点与基准点连线方向在一定远处(100~200m)选定一个控制点B,作为零方向。
在B点安置觇牌,用测回法观测水平角BAP,测定一段时间内观测点与基准点连线与零方向间角度变化值,根据δ=△β*D/ρ(式中D为观测点P至工作基点A的距离,ρ=206265)计算水平位移。
(2)精度分析:由小角法的观测原理可知,距离D和水平角β是两个相互独立的观测值,所以由上式根据误差传播定律可得水平位移的观测误差:水平位移观测中误差的公式,表明:①距离观测误差对水平位移观测误差影响甚微,一般情况下此部分误差可以忽略不计,采用钢尺等一般方法量取即可满足要求;②影响水平位移观测精度的主要因素是水平角观测精度,应尽量使用高精度仪器或适当增加测回数来提高观测度;③经纬仪的选用应根据建筑物的观测精度等级确定,在满足观测精度要求的前提下,可以使用精度较低的仪器,以降低观测成本。
优点:此方法简单易行,便于实地操作,精度较高。
不足:须场地较为开阔,基准点应该离开监测区域一定的距离之外,设在不受施工影响的地方。
由此可知,对仪器测角精度的要求,取决于监测点距离站点的远近。
距离越远,则要求测角精度越高。
根据现场踏勘布点,最远监测点距离站点不超过50m,对照《工程测量规范》,选用三等或四等水平位移监测网进行检测,可以满足精度要求。
本次实习采用测小角法测量三等水平位移监测网进行检测。
边坡水平位移监测方案

边坡水平位移监测方案一、方案概述随着城市建设的不断发展,边坡工程的安全性成为社会关注的焦点。
为了及时发现和预测边坡的水平位移情况,本文设计了一套边坡水平位移监测方案。
二、方案内容1.监测仪器选择为了准确监测边坡的水平位移,我们选择了三种仪器进行监测:全站仪、倾斜仪和应变计。
全站仪可以实现高精度的水平角度测量,倾斜仪可以获取坡面的倾斜情况,应变计则用于测量边坡的变形情况。
2.监测点布设根据边坡的特点和监测要求,我们选定了合适的监测点位置。
监测点应覆盖边坡的整个水平长度,并且均匀分布在边坡的关键位置,包括坡顶、坡脚和中部等。
3.监测频率与时长为了获得准确的边坡位移数据,监测频率与时长是至关重要的。
我们建议每日进行一次全站仪的水平角度测量,每周进行一次倾斜仪的坡面倾斜测量,每月进行一次应变计的边坡变形测量。
监测时长应覆盖整个施工周期,并持续一段时间以获取较为准确的数据。
4.数据处理与分析获取到的监测数据需要进行有效的处理与分析,以便进行边坡的稳定性评估。
我们建议使用专业软件进行数据的录入、存储和处理,通过数据的时序变化分析、趋势预测等手段,判断边坡是否存在水平位移风险,并进行相应的处理和预警。
三、方案实施1.准备工作在实施监测方案之前,需要进行充分的准备工作。
包括确定监测仪器的型号与数量,选择合适的监测点位置,布置监测设备,并确保设备正常运行。
2.实施监测按照预定的监测频率和时长,对边坡进行水平位移监测。
保证监测数据的准确性和完整性,并及时处理设备故障或数据异常情况。
3.数据上报与分析监测数据的处理与分析是评估边坡稳定性的关键。
将获取到的监测数据上报至相关部门,并进行专业的数据分析与评估。
根据分析结果,制定相应的措施,确保边坡的安全与稳定。
四、方案评估与优化在实施监测方案的过程中,需要不断进行方案评估与优化。
根据实际情况,及时调整监测频率、监测点布设等参数,提高监测数据的准确性和可靠性。
五、总结本文设计的边坡水平位移监测方案,通过选择合适的监测仪器、布设监测点,并合理确定监测频率与时长,能够准确获取边坡水平位移数据,并进行有效的数据处理与分析。
水平位移监测方案

水平位移监测方案一、监测目标和背景地质灾害和土地变形是城市建设过程中常见的问题,造成的损失经常是巨大的。
因此,为了及时发现和预防这些问题,监测土地的水平位移变化变得非常重要。
本监测方案旨在利用现代化的监测技术,对土地的水平位移进行监测和预警,为相关单位提供科学的决策依据。
二、监测原理水平位移监测是通过测量地表或建筑物的水平位移变化,来判断土地的稳定性。
常用的监测方法包括全站仪、GPS技术和遥感技术等。
全站仪可用于测量地表或建筑物的水平位移,GPS技术可以快速准确地获取多个采样点的坐标,而遥感技术则可通过对卫星影像的分析,来获取目标地区的水平位移信息。
三、监测方案(一)监测区域划定根据实际需要,选择合适的监测区域。
通常情况下,应优先考虑土质松散、坡度陡峭、植被覆盖不良等地段,因为这些地段容易出现土地滑坡等问题。
(二)监测点布设根据监测区域的特点和监测要求,决定监测点的布设数量和位置。
监测点的密度应根据实际需要进行调整,通常情况下,应在监测区域内均匀地布设监测点,以保证监测结果的准确性和可靠性。
(三)监测设备选择根据监测点的位置和监测要求,选择合适的监测设备。
如果监测点位于室内或条件较为良好的地方,可以选择全站仪作为监测设备;如果监测点位于户外或条件较为恶劣的地方,可以选择GPS技术或遥感技术作为监测设备。
(四)监测周期和频次根据实际需要,确定监测周期和频次。
监测周期一般为一个月或三个月,监测频次一般为每天或每周一次,具体周期和频次可根据实际情况进行调整。
(五)数据处理和分析对监测数据进行处理和分析,包括数据的收集、整理、存储和分析。
监测数据应按照一定的格式进行存储,以便于后续的分析和应用。
(六)监测结果报告根据监测结果,编写监测结果报告。
报告应包括监测数据的分析结果、水平位移变化的趋势等内容,同时还可以提出相关的建议和预警信息。
四、监测保障措施(一)设立监测保障团队组建专业的监测保障团队,包括技术人员、仪器设备维护人员等,负责监测设备的维护和检修工作。
水平位移监测方案

水平位移监测方案一、精度选择按照设计要求,对照《工程测量规范》(GB 50026-2007),选用三等水平位移监测网进行检测,可以满足精度要求。
表1-1 水平位移基准网的主要技术指标(1)观测原理:如下图所示,如需观测某方向上的水平位移PP′,在监测区域一定距离以外选定工作基点A,水平位移监测点的布设应尽量与工作基点在一条直线上。
沿监测点与基准点连线方向在一定远处(100~200m)选定一个控制点B,作为零方向。
在B点安置觇牌,用测回法观测水平角BAP,测定一段时间内观测点与基准点连线与零方向间角度变化值,根据δ=△β*D/ρ(式中D为观测点P至工作基点A的距离,ρ=206265)计算水平位移。
水平位移观测中误差的公式,表明:①距离观测误差对水平位移观测误差影响甚微,一般情况下此部分误差可以忽略不计,采用钢尺等一般方法量取即可满足要求;②影响水平位移观测精度的主要因素是水平角观测精度,应尽量使用高精度仪器或适当增加测回数来提高观测度;③经纬仪的选用应根据建筑物的观测精度等级确定,在满足观测精度要求的前提下,可以使用精度较低的仪器,以降低观测成本。
优点:此方法简单易行,便于实地操作,精度较高。
不足:须场地较为开阔,基准点应该离开监测区域一定的距离之外,设在不受施工影响的地方。
由此可知,对仪器测角精度的要求,取决于监测点距离站点的远近。
距离越远,则要求测角精度越高。
根据现场踏勘布点,最远监测点距离站点不超过50m,对照《工程测量规范》,选用三等或四等水平位移监测网进行检测,可以满足精度要求。
本次实习采用测小角法测量三等水平位移监测网进行检测。
二、作业流程1.选点选取两个监测点P1,P2、一个测站点(工作基点)A、一个后视点B。
2.观测按照测回法水平角观测水平夹角。
在A点安置全站仪,在B点和P1,P2点设置瞄准标志,按下列步骤进行测回法水平角观测。
(1)在全站仪盘左位置瞄准目标B,将度盘置零,读得水平度盘读数并记录。
挡墙及边坡位移监测方案

挡墙及边坡位移监测方案一、引言在现代建筑工程中,挡墙和边坡的稳定性一直是一个重要的问题。
为了确保工程的安全性,及早发现和处理潜在的问题,位移监测方案成为必不可少的部分。
本文将介绍一种挡墙及边坡位移监测方案,旨在帮助工程师提前预警并采取相应的措施,以确保施工过程的安全性和顺利进行。
二、监测目标与参数1. 监测目标:本方案主要针对挡墙及边坡的位移进行监测,以及相关参数的测量。
2. 监测参数:- 垂直位移:用来测量挡墙及边坡在垂直方向的位移变化,包括上下、前后和左右的位移。
- 水平位移:用来测量挡墙及边坡在水平方向的位移变化,包括左右和前后的位移。
- 倾斜度:用来测量挡墙及边坡的倾斜度,以判断其稳定性。
- 水平位移速率:用来测量挡墙及边坡在水平方向的位移变化速率,以及前后的速率。
- 环境参数:包括温度、湿度和风速等环境因素,以分析其对位移变化的影响。
三、监测方案1. 选择合适的监测设备:- 垂直位移监测:可以使用测深仪、水准仪或全站仪等设备,对挡墙和边坡进行垂直位移的实时监测。
- 水平位移监测:可以使用位移传感器、测距仪或GPS等设备,对挡墙和边坡进行水平位移的实时监测。
- 倾斜度监测:可以使用倾斜仪或测斜仪等设备,对挡墙和边坡的倾斜度进行实时监测。
- 环境参数监测:可以使用气象站设备,对温度、湿度和风速等环境参数进行实时监测。
2. 安装监测设备:- 垂直位移监测:将测深仪、水准仪或全站仪等设备安装在挡墙及边坡的关键位置,并进行校准,以确保测量的准确性。
- 水平位移监测:根据实际需要,在挡墙及边坡上设置位移传感器、测距仪或GPS等设备,并进行连接和定位。
- 倾斜度监测:安装倾斜仪或测斜仪等设备在挡墙及边坡的重要位置,保证监测的可靠性。
- 环境参数监测:安装气象站设备,以获取挡墙及边坡所处环境的参数信息。
3. 数据采集与处理:- 定时采集:设置合适的采样间隔,定时采集垂直位移、水平位移、倾斜度和环境参数等数据。
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建筑水平位移测量方案
建筑水平位移测量是一种重要的工程测量方法,用于监测建筑物在使用过程中的水平位移情况。
本文将介绍一个适用于建筑水平位移测量的方案,包括测量原理、测量仪器的选择与使用、测量点的布设以及数据处理与分析等内容。
1.测量原理:
建筑水平位移测量的原理是通过在建筑结构上设置目标点,使用测量仪器测量目标点在水平方向上的位移变化。
一般常采用全站仪、电子水平仪或高精度水平仪进行测量。
2.测量仪器的选择与使用:
建筑水平位移测量需要使用高精度的测量仪器。
目前市场上常见的测量仪器有全站仪、电子水平仪和高精度水平仪。
其中,全站仪具有测量精度高、测量距离远等优点,适用于较大范围的水平位移测量;电子水平仪适用于较小范围内的水平位移测量,其测量精度较高;而高精度水平仪则适用于对水平位移测量精度要求极高的情况。
在使用测量仪器时,需要进行准确的标定与调校。
标定仪器可以采用指向已知控制点进行,以确保测量的准确性。
在调校测量仪器时,需要根据仪器的说明书进行操作,确保仪器的工作状态正常。
3.测量点的布设:
建筑水平位移测量需要事先确定好测量点的布设。
一般建议在建筑结构的重要部位设置测点,如基础、柱子、墙壁等。
测点的布设要考虑测量的准确性与可行性。
一般情况下,建筑结构的水平位移主要集中在结构的短轴方向上,因此设置测点时应优先选择靠近短轴方向的位置。
在确定测点位置后,需要使用顶板或堵头进行标记,以便进行后续的测量工作。
4.数据处理与分析:
建筑水平位移测量完成后,需要对测量数据进行处理与分析。
数据处理主要包括数据的录入与校核。
录入数据时需要仔细检查数据的准确性,并进行必要的校正。
通过对测量数据的分析,可以得到建筑水平位移的变化趋势与幅值。
对于长期监测项目,可以采用自动化的数据处理系统,实现对数据的自动录入、存储和分析。
这样可以大大提高工作效率,并提供更准确的监测数据。
此外,对于建筑水平位移的监测结果,还需要与设计值进行比较与评估。
如果观测到的位移超过了设计值,就需要进行进一步的调查与修复工作,以确保建筑物的安全性。
综上所述,建筑水平位移测量方案包括测量原理、测量仪器的选择与使用、测量点的布设以及数据处理与分析等内容。
通过合理设置测点和使用精密仪器,准确处理与分析测量数据,可以及时掌握建筑物的水平位移情况,保证其安全性和稳定性。